Resumen
Design optimization method of integrated magnetic components and integrated magnetic component obtained by said method. Method of optimizing the design of an integrated magnetic component formed by a plurality of discrete magnetic components, by increasing the degrees of freedom of the design of at least a first discrete magnetic component, wherein said at least said first discrete magnetic component and a second magnetic component discrete share a core and at least one winding of said integrated magnetic component. The method comprises the steps of: choosing a discrete magnetic component forming said integrated magnetic component; obtaining an equivalent electrical circuit that reproduces the electrical behavior of said integrated magnetic component so that, in at least a portion of said core, the circulating magnetic flux proceeds substantially solely from said chosen discrete magnetic component. The method is characterized by the step of: dividing the at least one coil shared by said chosen discrete magnetic component whose degrees of design freedom are increased and at least one second discrete magnetic component, into at least two sub-coils, where at least one of said sub-windings is placed in a column of said core in which the original winding was located and where at least one of said sub-windings is placed in a second column of said core through which the magnetic flux circulating is it owes substantially to the chosen discrete magnetic component, whose degrees of design freedom are increased. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Reivindicaciones
1. 1. Método de optimización del diseño de uncomponente magnético integrado formado por una pluralidad decomponentes magnéticos discretos, mediante el aumento de grados delibertad del diseño de al menos un primer componente magnéticodiscreto, donde al menos dicho primer componente magnético discretoy un segundo componente magnético discreto comparten un núcleo y almenos un arrollamiento de dicho componente magnético integrado, donde dicho método comprende las etapas de: 2. - elegir un componente magnético discreto queforma dicho componente magnético integrado; 3. - obtener un circuito eléctrico equivalente quereproduzca el comportamiento eléctrico de dicho componentemagnético integrado de forma que, en al menos una porción de dichonúcleo, el flujo magnético circulante procede sustancialmenteúnicamente de dicho componente magnético discreto elegido; 4. caracterizado por la etapa de: 5. - dividir el al menos un arrollamientocompartido por dicho componente magnético discreto elegido cuyosgrados de libertad de diseño son incrementados y al menos unsegundo componente magnético discreto, en al menos dossub-arrollamientos, donde al menos uno de dichossub-arrollamientos se coloca en una columna de dichonúcleo en la que se encontraba el arrollamiento original y donde almenos uno de dichos sub-arrollamientos se coloca enuna segunda columna de dicho núcleo por la que el flujo magnéticoque circula se debe sustancialmente al componente magnéticodiscreto elegido, cuyos grados de libertad de diseño sonincrementados. 6. 2. Método según la reivindicación 1, donde dichoarrollamiento compartido por dichos primer y segundo componentesmagnéticos discretos se divide en al menos un primersub-arrollamiento y un segundosub-arrollamiento. 7. 3. Componente magnético integrado que integrauna pluralidad de elementos magnéticos discretos, obteniblemediante el método de la reivindicación 1. 8. 4. Componente magnético integrado según lareivindicación 3, formado por un filtro LCL integrado con untransformador. 9. 5. Componente magnético integrado según lareivindicación 4, que comprende un núcleo magnético que a su vezcomprende una pluralidad de columnas (c1, c2, c3, c4) , cada una delas cuales está conectada a cada columna adyacente mediante unprimer tramo perpendicular de núcleo magnético (d1, d2, d3) y unsegundo tramo perpendicular de núcleo magnético (d4, d5, d6) , ydonde dos de dichas columnas (c1, c4) comprenden cada una al menosun entrehierro (e1, e2) , 10. caracterizado por que una columna (c2) que no comprende entrehierros comprende un primer arrollamiento (N11d1) , una columna (c3) que no comprende entrehierroscomprende un segundo arrollamiento (N22d1) y los dos tramosperpendiculares (d2, d5) que conectan las dos columnas interiores (c2, c3) comprenden en total tres arrollamientos (N12d1, N3d1, N21d1) . 11. 6. Componente magnético integrado según lareivindicación 4, que comprende un núcleo magnético que a su vezcomprende una pluralidad de columnas (c10, c20, c30, c40) , cada unade las cuales está conectada a cada columna adyacente mediante unprimer tramo perpendicular de núcleo magnético (d10, d20, d30) y unsegundo tramo perpendicular de núcleo magnético (d40, d50, d60) , ydonde una de las dos columnas situadas más a la izquierda delnúcleo magnético (c10, c20) comprende al menos un primerentrehierro (e10) y una de las dos columnas situadas más a laderecha del núcleo magnético (c30, c40) comprende al menos unsegundo entrehierro (e20) , 12. caracterizado por que la primera columna (c10) que comprende al menos un primer entrehierro (e10) comprendeademás un primer y un segundo arrollamiento (N31d2, N12d2) , la segunda columna (c40) que comprende al menos otroprimer entrehierro (e20) comprende además un tercer y un cuartoarrollamiento (N34d2, N21d2) , una tercera columna (c20) comprende un quinto y un sexto arrollamientos (N32d2, N11d2) y una cuarta columna (c30) comprende un séptimo y unoctavo arrollamientos (N33d2, N22d2) .